• cpbj

Foam metal သည် photovoltaic အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကို ကူညီပေးသည်။

Photovoltaics သည် နေရောင်ခြည်ကို လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် တိုက်ရိုက်နည်းပညာတစ်ခုအနေဖြင့် အမြဲတိုးပွားနေသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကို လျှော့ချလိုသောဆန္ဒကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် သိသာထင်ရှားသော အလားအလာရှိသည်။ မြင့်မားသော အပူချိန်ဖြင့် လည်ပတ်မှုဖြင့် စက်ပစ္စည်း ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်သည့် အခြေအနေများအောက်တွင် အကြီးစား စီးပွားဖြစ်ပြုလုပ်ခြင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါတွင် photovoltaics ၏ အပူတည်ငြိမ်မှုသည် အဓိက စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ Phase Change Materials (PCMs) သည် ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော ငုပ်လျှိုးနေသော အပူနှင့် မွေးရာပါ အပူကူးပြောင်းခြင်း ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ထိုစက်ပစ္စည်းများ၏ အပူစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အလားအလာ အလွန်ကောင်းပါသည်။ သို့သော်၊ PCMs များကို photovoltaic များတွင်အသုံးပြုရာတွင် စိန်ခေါ်မှုကြီးမှာ အထူးသဖြင့် photovoltaic device ၏ မတူညီသောဦးတည်ချက်ဖြင့် မြင့်မားသော power density ကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ် မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းတွင်၊ သတ္တုမြှုပ်ထည့်ထားသော ပေါင်းစပ် PCM ၏ တက်ကြွသောအပူလွှဲပြောင်းခြင်းဝိသေသလက္ခဏာများကို pore-scale lattice Boltzmann မော်ဒယ်ဖြင့် စနစ်တကျလေ့လာသည်။ ပေါင်းစပ် PCM များ၏ အရည်ပျော်မှုနှုန်းသည် နှောင်းပိုင်းအဆင့် အရည်ပျော်ချိန်တွင် သိသိသာသာ လျော့ကျသွားပြီး အစိုင်အခဲ PCM ("dead zone") ဒေသကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထားခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားနေရာများထက် သေဆုံးဇုန်အတွင်း ကွဲပြားသော porosity ရှိသော ပေါင်းစပ် PCM အတွက် အထူးတူညီသောပုံစံမဟုတ်သော ဖွဲ့စည်းပုံကို အဆိုပြုပါသည်။ ပေါင်းစပ် PCM ၏ အရည်ပျော်မှုနှုန်း၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့် ပါဝါသိပ်သည်းဆသည် ပေါင်းစပ်သတ္တုအမြှုပ်၏ porosity ကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် သိသာထင်ရှားစွာ မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Fourier နံပါတ် 0.30 တွင်၊ dead zone porosity 0.80 ရှိသော case တစ်ခု၏ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် dead zone porosity 0.95 ထက် 6.8% ပိုများသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် photovoltaics ၏အပူစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် PCMs ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက် ထိရောက်သောမဟာဗျူဟာကို ပံ့ပိုးပေးပြီး လုပ်ငန်းအခြေအနေအမျိုးမျိုးအောက်တွင် PCM များ၏ စွမ်းအင်သိုလှောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရန် လမ်းခင်းပေးပါသည်။

Photovoltaic အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှု


စာတိုက်အချိန်- Jan-25-2022